復(fù)雜性狀遺傳效應(yīng)解析的新方法—重復(fù)篩選法
【文章頁數(shù)】:158 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖11方程飽和度信息函數(shù)/(M)函數(shù)圖??Figure?2.1?Equation?of?saturated?information?functions?/?{^sd?)??
圖11方程飽和度信息函數(shù)/(M)函數(shù)圖??Figure?2.1?Equation?of?saturated?information?functions?/?{^sd?)??著水平的動態(tài)變化??步回歸的一個主要問題是它搜索無限空間所有可能模型。然而,巨大的搜索空間會的過度擬合和估計....
圖2.3附加項函數(shù)凡=/r2(R2)函數(shù)圖??Figure?2.3?Append?effects?function?pd=fr2{K2)??
個協(xié)變量^^e{〇,l,2,?or,0,0.5,l},/?=?l,2,...,p,y_?=?l,2,...,n?(這里的;?表示個體數(shù),p表示協(xié)變??量的個數(shù))。若自變數(shù)的總數(shù)少于觀察值的組數(shù)(即m<?)時,將所有自變數(shù)進行經(jīng)典的多??元線性回歸分析(圖2.8),此時的;?=/?....
圖2.4重新篩選兩步策略圖??Figure?2.4?the?diagram?of?re-screen?two?steps??
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圖2.5三種未入選的自變量類型圖??Figure?2.5?the?diagram?of?three?type?of?none?screen?covariates??2.3真實數(shù)據(jù)的模擬研究??
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